Cтраница 3
Электроды группы Р осуществляют защиту зоны сварки шлаками на основе ТЮ2, полевого шпата ( Na: O-АЬОз - GSiCb), магнезита MgCO3, который, разлагаясь, дает большой объем ССЬ, но, кроме того, защитная атмосфера пополняется органическими компонентами. Электроды этой группы обладают высокими технологическими свойствами - обеспечивают высокую устойчивость горения дуги, хорошее формирование шва и отделяемость шлаковой корки, возможность сварки в любом пространственном положении шва. Кроме того, рутиловые электроды малотоксичны и обеспечивают высокие механические свойства у наплавленного металла. [31]
![]() |
Схема автоматической наплавки в среде углекислого газа. [32] |
Иногда вместо углекислого газа для защиты зоны сварки применяют пар. В этом случае изготавливают новое сопло горелки, которое отличается тем, что во внутренней части сделана кольцевая полость для сбора конденсата. [33]
Должны также обеспечиваться физическая или физико-химическая защита зоны сварки от окружающего воздуха и другие технологические условия, специфические для каждого метода сварки. [34]
Должна также обеспечиваться физическая или физико-химическая защита зоны сварки от окружающего воздуха и другие технологические условия, специфические для каждого метода сварки. [35]
Важным технологическим признаком является способ защиты зоны сварки от воздействия воздуха. Сварочные дуги можно разделить на открытые, защищенные и закрытые. При сварке открытой дугой процесс образования соединения происходит без защиты от окружающей среды. Защищенные сварочные дуги получают, подавая в зону сварки активные или инертные газы. [36]
Важным технологическим признаком является способ защиты зоны сварки от воздействия воздуха. Сварочная дуга может быть открытой, защищенной и закрытой. [37]
![]() |
Схемы газовых подушек.| Влияние скорости сварки на эффективность газовой защиты.| Схемы ( а-г расположения границы защитной струи при сварке различных типов соединений. [38] |
Влияние скорости сварки на надежность защиты зоны сварки видно из рис. XI.6. Ветер и сквозняки также снижают эффективность газовой защиты. В названных случаях рекомендуется на 20 - 30 % повышать расход защитного газа, увеличивать диаметр выходного отверстия сопла или приближать горелку к поверхности детали. Для защиты от ветра зону сварки закрывают щитками. Для достаточной защиты соединений, указанных на рис. XI.7, в, г, необходим повышенный расход газа. При их сварке рекомендуется устанавливать сбоку и параллельно шву экраны, задерживающие утечку защитного газа. [39]
![]() |
Схемы газовых подушек. [40] |
Влияние скорости сварки на надежность защиты зоны сварки видно из рис. XI.6. Ветер и сквозняки также снижают эффективность газовой защиты. В названных случаях рекомендуется на 20 - 30 % повышать расход защитного газа, увеличивать диаметр выходного отверстия сопла или приближать горелку к поверхности детали. Для защиты от ветра зону сварки закрывают щитками. Для достаточной защиты соединений, указанных на рис, XI.7, а, г, необходим повышенный расход газа. При их сварке рекомендуется устанавливать сбоку и параллельно шву экраны, задерживающие утечку защитного газа. [41]
При сварке стыков необходимо предусмотреть защиту зоны сварки от ветра с помощью съемных ширм и от атмосферных осадков - разъемным зонтом-хомутом. [42]
В последнее время успешно применяют защиту зоны сварки аргоном, гелием или углекислым газом. [43]
В последнее время успешно применяют защиту зоны сварки аргоном, гелием, углекислым газом или водяным паром. [44]
Ограничение насыщения ванны азотом достигается качественной защитой зоны сварки от соприкосновения с воздухом. Уменьшение содержания водорода в ванне может быть обеспечено за счет устранения или ограничения причин, вызывающих насыщение водородом: влаги покрытия или флюса, ржавчины на свариваемых кромках, атмосферной влаги, органических загрязнений свариваемых поверхностей, огранических компонентов электродных покрытий, а также путем связывания водорода в химически прочные при высокой температуре, не растворимые в металле соединения. [45]